Cтраница 2
Большое значение имеют также методы определения характеристик системы по результатам гидродинамических исследований скважин. Так, на основании данных специальных исследований скважин методом снятия кривых падения и восстановления давления определяется начальный градиент давления при фильтрации вязкопластичной нефти. [16]
Методика работ заключается в анализе и обобщении промысловых материалов и результатов гидродинамических исследований скважин. В качестве объектов изучения выбраны залежи 1, 8, 5, 12 и 31, которые разрабатывают практически одинаковыми системами заводнения ( внутриконтурное очаговое и законтурное), но при различных давлениях нагнетания. [17]
Подготовка геолого-промысловой и технико-экономической основы для проектирования разработки: анализ результатов гидродинамических исследований скважин и пластов, характеристика их продуктивности и режимов; анализ текущего состояния разработки и эффективности применяемых методов повышения неф-теизвлечения, включающий характеристику структуры фонда скважин и их текущих дебитов, динамику технологических показателей прошедшего периода разработки, поведения пластового давления в зонах отбора и закачки, состояния выработки запасов нефти из пластов, эффективности реализуемой системы разработки; обоснование расчетных геолого-физических характеристик, принятых для расчета технологических показателей разработки и оценка степени идентификации параметров математических моделей реальным пластам по данным истории разработки; обоснование выделения эксплуатационных объектов по геолого-физическим характеристикам продуктивных горизонтов и пластов; обоснование выбора расчетных вариантов разработки и исходных характеристик, включающее обоснование принятой методики прогноза технологических показателей разработки; рабочих агентов для воздействия на пласт, охвата процессом вытеснения; количества резервных скважин; обоснование нормативов капиталовложений и эксплуатационных затрат, принятых для расчетов экономических показателей. [18]
Такой подход для определения гидропроводности призабойной и внешней зон по результатам гидродинамических исследований скважин позволяет получить устойчивое решение поставленной задачи относительно погрешностей исходной информации. [19]
Такой подход для определения гидропроводности пр нзабойной и внешней зон по результатам гидродинамических исследований скважин позволяет получить устойчивое решение поставленной задгчи относительно погрешностей исходной информации. [20]
Осредненные характеристики участков трещиноватых пород в условиях их залегания устанавливаются по результатам гидродинамических исследований скважин. [21]
По методике контроля за нефтенасыщенностью пласта при вытеснении нефти водой по результатам гидродинамических исследований скважин ( В. Н. Васильевского) считается, что наиболее надежным путем для определения текущей нефтенасыщенности пласта является привлечение комплекса данных по скважинам: текущая обводненность добываемой продукции из скважин, изменение их коэффициента продуктивности и изменение гидропроводности пласта, определяемой по кривым восстановления давления. При обработке результатов исследования скважин необходима диаграмма относительных проницаемостей пласта, соответствующая изучаемому объекту. Для удовлетворения этого условия желательно предварительное проведение лабораторных исследований по совместной фильтрации нефти и воды на модели пласта с использованием нефти и кернового материала из рассматриваемого объекта, а также с соблюдением условий подобия. [22]
В табл. 5.6 приведены средние значения трещинной пористости и проницаемости по результатам гидродинамических исследований скважин изученных месторождений. Они представляют интерес с точки зрения оценки доли запасов в трещинах, а также их фильтрационной характеристики. Здесь в числителе представлены диапазон изменения параметров, в знаменателе - средние значения. [23]
Все это требует создания и привлечения новых методов и алгоритмов при обработке результатов гидродинамических исследований скважин. Решению этих задач и посвящена диссертационная работа. [24]
Другим источником информации о свойствах пород служат данные промысловой геофизики, а также результаты гидродинамических исследований скважин. Теоретической основой этих методов являются подземная гидравлика и скважинная геофизика, играющие наиболее важную роль в решении задач нефтегазопромысловой геологии, так как с их помощью получают около 90 % информации, необходимой промысловому геологу. [25]
Ниже анализируются промысловые данные о поведении коэффициентов продуктивности обводняющихся скважин опытного участка и приведены результаты специальных гидродинамических исследований скважин при работе их на разных режимах. [26]
Ниже анализируются промысловые данные о поведении коэффициентов продуктивности обводняющихся скважин опытного участка и приведены результаты специальных гидродинамических исследований скважин при-работе их на разных режимах. [27]
Объективную качественную и количественную оценку параметрам пласта и призабойной зоны, уменьшению продуктивности скважины дают результаты гидродинамических исследований скважин и пластов. Вместе с тем зона с измененными гидродинамическими характеристиками пласта в натурных условиях не имеет какой-то строгой геометрической формы, и ее морфология, особенно в трещиноватых и трещиновато-поровых коллекторах, сложна и многообразна. Для удобства же сопоставления скважин, познания ( изучения) и оценки их гидродинамических свойств эта зона принимается цилиндрической, а ее протяженность в глубь пласта характеризуется радиусом. Для упрощения гидродинамических расчетов в призабойной зоне породы принимаются изотропными и однородными. Следовательно, в результате гидродинамических расчетов получают не фактические размеры зоны, а размер зоны, эквивалентной по гидродинамическому сопротивлению однородной. [28]
Анализ геолого-промыслового материала месторождений Башкирии, Татарии, Ставрополья, Азербайджана и др. с использованием результатов комплексных гидродинамических исследований скважин, в том числе и с применением расходомеров и дебитомеров, а также выполнение специальных лабораторных и промысловых экспериментов дали возможность установить основные факторы, влияющие на успешность освоения нагнетательных скважин и работу их в процессе эксплуатации. Так, одним из основных условий обеспечения длительной закачки воды в пласт, даже при значительном содержании механических примесей, является наличие трещин в пласте, а также их раскрытие при повышении давления нагнетания, величина которого значительно ниже разрывного давления. [29]
Характерные изменения КВД по данным исследования солеобрааующей скважины на неустановившихся режимах фильтрации. [30] |